大棚智能温室方案讲解

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智慧大棚设备实施方案

智慧大棚设备实施方案

智慧大棚设备实施方案智慧大棚是一种利用现代信息技术和先进设备来实现对植物生长环境进行精准监测和智能调控的农业生产模式。

在智慧大棚中,各种传感器和控制设备可以实时监测和调控温度、湿度、光照、CO2浓度等环境因素,从而提高作物的产量和质量,降低农业生产成本,实现节水、节肥、减少农药使用等目标。

本文将介绍智慧大棚设备的实施方案,以期为农业生产提供更多技术支持和发展空间。

一、传感器设备。

1. 温度传感器,安装在大棚内部,实时监测大棚内的温度变化,并将数据传输至中央控制系统。

2. 湿度传感器,监测大棚内的湿度变化,及时调节喷灌系统,保持适宜的湿度环境。

3. 光照传感器,监测光照强度,根据光照变化调节遮阳网和补光灯,保证作物光合作用正常进行。

4. CO2传感器,监测大棚内CO2浓度,及时通风换气,保持适宜的CO2浓度。

5. 土壤湿度传感器,监测土壤湿度,根据作物需水量,实现精准灌溉。

二、控制设备。

1. 温室控制系统,根据温度传感器的数据,控制温室内通风、遮阳、加热等设备,保持适宜的温度环境。

2. 喷灌系统,根据湿度传感器和土壤湿度传感器的数据,实现对喷灌系统的智能控制,准确浇水,节约用水。

3. 光照调节系统,根据光照传感器的数据,自动调节遮阳网和补光灯,保证光照强度的均匀和稳定。

4. CO2调节系统,根据CO2传感器的数据,自动控制通风换气,保持适宜的CO2浓度。

5. 智能灌溉系统,根据土壤湿度传感器的数据,实现对灌溉系统的精准控制,减少浪费,提高用水效率。

三、监测管理系统。

1. 数据采集与存储,对传感器采集的数据进行实时采集和存储,建立大棚环境数据的历史数据库。

2. 数据分析与预警,对采集的数据进行分析,实现对大棚环境的智能监测和预警,及时发现问题并采取措施。

3. 远程监控与控制,实现对大棚设备的远程监控与控制,方便农户进行远程管理,提高生产效率。

四、实施方案。

1. 设备选型,根据大棚类型和作物种类,选择合适的传感器和控制设备。

智慧农业大棚解决方案 蔬菜大棚整体解决方案

智慧农业大棚解决方案 蔬菜大棚整体解决方案

一、智慧农业的概念 二、需求分析及应用场景 三、解决方案及涉及产品 四、应用案例
新疆自治区智能农业监控系统
客户挑战
园区大而分散,技术人员疲于奔波。 现场设备需人工操作,突发情况难控 制。
解决方案
安装传感器,控制器,智能相机等监 控设备。 监测土壤温湿度、空气温湿度、风速、 风向等,通过网络传至云端。
虫情测报灯
功能: 通过诱集成虫至箱体内,用内置的农药将 害虫杀死,减少环境污染,降低农药 残留。 可配备风速风向、环境温度湿度、光照等 多种传感器接口,在需要时监测环境 参数。 可通过GPRS上传数据,以监测环境与病 虫害之间的关系。 预留多种接口,为虫情的可视化、在线实 时监测提供支持。
支持光纤模块接入,支持内置温度感应器显示机内温度。
无线农业气象综合监测站
技术规栺:
项目 土壤墒情 土壤温度 空气温度 空气湿度 辐射 风向 风速 降水量
功能: 采用高精度传感度可实时监测土壤墒情、 土壤温度、 空气温度、空气湿度、辐射、 风向、风速、降水量; 可带摄像头,实时拍照; 监测点所采集的数据通过GPRS或GSM上传 综合信息 服务平台; 用户可随时随地通过电脑网页、智能手机 查看历史 数据和实时数据。
3G/GPRS/ WIFI
智慧农业云平台
控制中心
气象站采集土壤墒情、土 壤温度、空气温度、空气
畜禽养殖控制器
湿度、辐射、风向、风速、
降水量
信息采集节点负责采集圈 内的空气温湿度、光照、
光照
风机
湿度
饲料添加
CO2、硫化氢、氨气、
PM2.5等
摄像头负责温室内实时监

对养殖环境、水质、畜禽类生长状况等进行监测管理、达到省电、增产增收的目标。

智能温室大棚建设实施方案

智能温室大棚建设实施方案

智能温室大棚建设实施方案一、背景介绍。

随着人口的增长和气候变化的影响,农业生产面临着越来越大的挑战。

为了提高农业生产的效率和质量,智能温室大棚成为了现代农业发展的重要方向。

智能温室大棚利用先进的技术和设备,能够实现对温度、湿度、光照等环境因素的精准控制,从而为植物的生长提供最佳的条件。

二、建设目标。

1. 提高农业生产效率,通过智能温室大棚的建设,可以提高农作物的产量和质量,满足人们对食品的需求。

2. 节约资源,智能温室大棚能够有效利用水、土壤和光能资源,减少资源的浪费,实现可持续发展。

3. 保护环境,智能温室大棚可以减少化肥、农药的使用,减少对环境的污染,保护生态平衡。

三、建设内容。

1. 地点选择,选择阳光充足、通风良好、水资源充足的地方建设智能温室大棚。

2. 设备选购,选择高效节能的温室设备,包括智能温控系统、自动灌溉系统、光照调节系统等。

3. 种植规划,根据当地的气候条件和市场需求,制定种植计划,选择适合的作物进行种植。

4. 施肥管理,采用有机肥料和微生物肥料,减少化肥的使用,保证作物的健康生长。

5. 病虫害防治,采用生物防治和物理防治的方法,减少农药的使用,保证作物的质量和安全。

6. 人员培训,对农户进行智能温室大棚的管理和操作培训,提高他们的技术水平和管理能力。

四、建设步骤。

1. 确定建设规模和投资预算。

2. 选址和规划设计。

3. 设备选购和安装调试。

4. 种植计划制定和实施。

5. 管理和维护。

六、建设效果。

1. 农产品供应,智能温室大棚可以提供全年稳定的农产品供应,满足市场需求。

2. 经济效益,智能温室大棚可以提高农产品的产量和质量,增加农民的收入。

3. 社会效益,智能温室大棚可以提供就业机会,促进农村经济的发展。

七、总结。

智能温室大棚的建设是现代农业发展的重要举措,它能够提高农业生产的效率和质量,节约资源,保护环境,带动农村经济的发展。

因此,有必要加大对智能温室大棚建设的支持力度,为农业的可持续发展提供更多的保障。

智慧大棚整体解决方案

智慧大棚整体解决方案

数据分析与预测
远程监控与管理
通过手机APP或电脑客户端实现对智 慧大棚的远程监控和管理,方便用户 随时了解大棚内的环境参数和作物生 长情况。
对采集到的环境参数数据进行实时分 析,预测作物生长趋势,为农业生产 提供决策支持。
03 智慧大棚的硬件设备
CHAPTER
传感器设备
温度传感器
监测大棚内的温度,为作物提供适宜的生 长环境。
应用拓展
拓展智慧大棚的应用领域,不仅限于农业生产,还可应用于生态 旅游、科普教育等领域。
商业模式创新
创新商业模式,探索智慧大棚与电商、社交等领域的结合,拓展 市场渠道。
谢谢
THANKS
喷淋设备
根据湿度传感器的监 测结果,自动为大棚 内的植物提供适量的 水分。
CO2发生器
根据CO2浓度传感器 的监测结果,自动为 大棚内的植物提供充 足的二氧化碳。
遮阳设备
根据光照传感器的监 测结果,自动调节大 棚内的光照强度。
通风设备
根据温度和湿度的监 测结果,自动调节大 棚内的通风条件。
数据采集与传输设备
数据传输网络
通过无线网络或有线网络 将传感器节点采集到的数 据传输到网关或云平台。
网关设备
用于接收传感器节点发送 的数据,并将其传输到云 平台或本地服务器进行处 理。
云平台
接收网关设备发送的数据 ,进行存储、分析和处理 ,为应用层提供数据支持 。
应用层
智能控制
根据环境参数数据和作物生长需求, 自动调节大棚内的环境参数,如温度 、湿度、光照等。
02 智慧大棚系统架构
CHAPTER
感知层
01
02
03
传感器节点
部署在智慧大棚内的传感 器节点,用于监测环境参 数,如温度、湿度、光照 、土壤养分等。

智慧温室大棚工程方案设计

智慧温室大棚工程方案设计

智慧温室大棚工程方案设计一、前言随着人口增加和气候变化的影响,农业生产面临着越来越大的挑战。

为了提高农业生产效率和保障农产品的质量和安全,智慧温室大棚成为了一个越来越受关注的话题。

本文将探讨智慧温室大棚工程方案设计,包括其设计原则、技术应用和管理措施等方面。

二、设计原则1. 节能环保:温室大棚应以节能环保为设计核心,利用太阳能等可再生能源,减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放。

2. 自动化生产:温室大棚应采用智能化设备,实现自动化生产,如自动灌溉、温度控制、通风、遮阳等功能,提高生产效率,降低劳动成本。

3. 精准管理:温室大棚应借助物联网技术,实现对植物生长环境的监测和管理,包括土壤湿度、温度、光照强度等参数的实时监测和调控,以及对病虫害的预警和防治。

4. 生态可持续:温室大棚应在设计中充分考虑生态环境,保留生态空间,适当利用生物防治病虫害,减少化学农药的使用,保护生态平衡。

5. 精准供给:温室大棚应根据植物生长的需求,精准供应养分,如水肥一体化技术、气候适应调控等,提高生产质量和产量。

三、技术应用1. 自动化设备:温室大棚应配备自动灌溉系统、温度调控系统、通风系统、遮阳系统等设备,实现对植物生长环境的精准调控。

2. 物联网技术:利用传感器、数据采集系统和互联网技术,实现对温室大棚的远程实时监测和管理,包括温度、湿度、光照、CO2浓度等参数的监测和调控。

3. 智能种植系统:借助大数据和人工智能技术,实现对不同作物的种植管理,包括播种、育苗、栽培、收获等过程的自动化管理。

4. 生物防控技术:采用昆虫诱杀灯、生物植保剂等方法,实现对病虫害的预防和控制,减少化学农药的使用。

5. 微生物肥料技术:利用微生物肥料、微生物激活剂等技术,促进土壤微生物的活性,改良土壤,提高土壤肥力和植物的抗病虫能力。

四、管理措施1. 设立智能决策中心:建立智能温室大棚的决策中心,负责温室大棚的监测、调控和管理工作,制定生产计划和技术标准,保障温室大棚的正常运行。

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案第一章总论 (3)1.1 研究背景 (3)1.2 目的和意义 (3)1.3 研究内容和方法 (3)1.3.1 研究内容 (3)1.3.2 研究方法 (4)第二章智能温室大棚规划与设计 (4)2.1 场地选择与布局 (4)2.1.1 场地选择 (4)2.1.2 布局规划 (4)2.2 设施选型与配置 (5)2.2.1 设施选型 (5)2.2.2 设施配置 (5)2.3 结构设计 (5)2.3.1 结构类型 (5)2.3.2 结构设计原则 (5)2.4 环境控制系统设计 (5)2.4.1 控制系统组成 (5)2.4.2 控制策略 (6)第三章温室大棚环境监测与控制 (6)3.1 环境参数监测 (6)3.2 环境参数控制 (6)3.3 自动控制系统 (7)3.4 数据采集与分析 (7)第四章智能温室大棚作物种植与管理 (7)4.1 作物选择与种植模式 (7)4.2 肥水管理 (8)4.3 病虫害防治 (8)4.4 产量与质量监测 (8)第五章智能温室大棚设施维护与管理 (9)5.1 设备维护与保养 (9)5.1.1 设备维护 (9)5.1.2 设备保养 (9)5.2 系统故障排查与处理 (9)5.2.1 系统故障排查 (9)5.2.2 故障处理 (10)5.3 安全生产管理 (10)5.3.1 安全生产责任制 (10)5.3.2 安全生产培训 (10)5.3.3 安全生产检查 (10)5.3.4 应急预案 (10)5.4.1 节能措施 (10)5.4.2 环保措施 (10)第六章人力资源与培训 (10)6.1 人员配置与培训 (10)6.1.1 人员配置 (11)6.1.2 培训内容 (11)6.1.3 培训方式 (11)6.2 管理体系与职责 (11)6.2.1 管理体系 (11)6.2.2 职责划分 (12)6.3 团队建设与激励 (12)6.3.1 团队建设 (12)6.3.2 激励措施 (12)6.4 安全教育与培训 (12)6.4.1 安全教育 (12)6.4.2 安全培训 (12)第七章财务管理与投资回报分析 (13)7.1 投资估算与资金筹措 (13)7.1.1 投资估算 (13)7.1.2 资金筹措 (13)7.2 成本控制与管理 (13)7.2.1 成本控制 (13)7.2.2 成本管理 (14)7.3 投资回报分析 (14)7.3.1 投资回报期 (14)7.3.2 投资收益率 (14)7.3.3 投资风险分析 (14)7.4 财务报表与分析 (14)7.4.1 财务报表 (14)7.4.2 财务分析 (14)第八章市场分析与营销策略 (15)8.1 市场需求分析 (15)8.2 品牌建设与推广 (15)8.3 营销渠道与策略 (15)8.4 客户关系管理 (16)第九章政策法规与行业动态 (16)9.1 国家政策法规 (16)9.1.1 政策背景 (16)9.1.2 政策内容 (16)9.2 行业标准与规范 (17)9.2.1 行业标准 (17)9.2.2 行业规范 (17)9.3 行业发展趋势 (17)9.3.2 产业链整合 (17)9.3.3 绿色可持续发展 (17)9.4 国际合作与交流 (17)9.4.1 国际合作 (17)9.4.2 交流与合作 (18)第十章智能温室大棚建设与管理的可持续发展 (18)10.1 可持续发展战略 (18)10.2 生态环保与绿色生产 (18)10.3 技术创新与产业升级 (18)10.4 企业社会责任与公益事业 (18)第一章总论1.1 研究背景我国经济的快速发展,农业现代化水平不断提升,智能温室大棚作为农业现代化的重要组成部分,逐渐成为农业发展的新趋势。

现代农业温室大棚智能监测和控制解决方案精选全文完整版

现代农业温室大棚智能监测和控制解决方案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版现代农业温室大棚智能监测和控制解决方案一、背景介绍近年来,农业温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速的推广和应用。

种植环境中的温度、湿度、光照度、土壤湿度、CO2浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响。

传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。

针对目前温室大棚发展的趋势,提出了一种大棚远程监控系统的设计。

根据大棚监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。

基于490MHz、GPRS 的农业温室大棚智能监控管理系统使这些成为可能。

二、系统方案1、系统概述深圳信立科技有限公司现代温室大棚智能监测和控制系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪作物生长所需的适宜环境参数,搭建温室智能化软硬件平台,实现对温室中温度、湿度、光照、二氧化碳等因子的自动监测和控制。

农业大棚温室智能监控系统可以模拟基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、CO2浓度等,以适应不同生物生长繁育的需要,它由智能监控单元组成,按照预设参数,精确的测量温室的气候、土壤参数等,并利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(喷灌、湿帘水泵及风机、通风系统等),程序所需的数据都是通过各类传感器实时采集的。

该系统的使用,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。

2、系统组成:整个系统主要三大部分组成:数据采集部分、数据传输部分、数据管理中心部分。

A、数据管理层(监控中心):硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、温室大棚智能监控系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、防火墙软件;B、数据传输层(数据通信网络):采用移动公司的GPRS网络或490MHz传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;移动GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;C、数据采集层(温室硬件设备):远程监控设备:远程监控终端;传感器和控制设备:温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照传感器、土壤湿度传感器、喷灌电磁阀、风机、遮阳幕等;3、系统拓扑图:XL68、XL65支持490MHz上传方式,系统通讯网络示意如下(一片区域现场节点多,可选此种方案)XL68、XL65支持GPRS上传方式,系统通讯网络示意如下(一片区域现场节点少,可选此种方案)。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案一、方案概述随着物联网和现代科技的快速发展,农业作为支撑国民经济发展的基础产业,正在被物联网、大数据、人工智能等新科技技术进行重构和升级,物联网已经成为农业发展的重要设施,农业也正在焕发出崭新的力量。

传统的农民都是‘面朝黄土背朝天,风吹日晒满身土’,草苫的掀起和覆盖全靠手工,什么时候适合浇水、施肥、打药,全凭经验或感觉,瓜果、蔬菜种植怎样保持精确的浓度、温度、湿度、光照,这些曾被‘模糊’处理的问题,如今在智慧农业、智慧大棚的发展背景下,一切便迎刃而解。

通过物联网技术实现温室大棚环境的实时监控和智能管理,解决了传统温室种植技术的问题,提高了产品质量、产量和生产效率,降低了成本,为现代农业发展带来重要意义。

二、智慧大棚建设内容武汉宜联科技提出了智慧温室大棚解决方案。

该方案利用物联网技术,通过视频监控、传感器、智能控制设备和宜联IOT中继宝盒、现场生产作业设备与智慧大棚监测管理平台连接互通,实现对温室大棚环境的实时监控和智能管理。

1、视频监控应用通过大棚现场不同的点位安装监控摄像头,现场视频图像通过宜联IOT中继宝盒传输到智慧大棚监测管理平台,农场业主在家即可实时了解大棚农作物生长情况、现场设备、设施工作情况,根据实际情况做出处理。

2、传感器与数据采集在温室大棚内,我们安装了氮磷钾、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PH值传感器、EC传感器、光照度传感器等感知设备,通过RS485串口连接宜联IOT中继宝盒。

这些传感器能够实时监测大棚内的环境参数,24小时在线采集温室内的空气温湿度、土壤水分、土壤温度、PH值、二氧化碳、光照强度等实时环境数据,通过传感器与宜联IOT中继宝盒连接,宜联IOT中继宝盒并将数据实时传输到智慧大棚监测管理平台对传感器采集的数据进行分析处理。

3、设备控制与智能控制系统通过智慧大棚监测管理平台,用户可以直接或智慧大棚监测管理平台根据采集的各种数据指标分析计算处理的结果自动向宜联IOT中继宝盒所连接的现场设备下发控制命令,实现风机、水泵、水帘、电磁阀、施肥机等设备的控制及运行信息采集。

智能大棚建设方案

智能大棚建设方案

智能大棚建设方案一、方案背景智能农业技术的发展得到了广泛应用,其中智能大棚作为一种创新的农业生产方式,具有较高的效益和可持续性,受到了越来越多农民和投资者的关注。

本文旨在提出一套完善的智能大棚建设方案,以满足现代农业的需求并提高农产品的质量和产量。

二、方案内容1.选址和布局智能大棚建设的第一步是选择合适的地点和合理的布局。

选址应考虑气候条件、土壤质量、水源供应等因素。

亲近市场降低物流成本,并选择开阔地区以利于阳光照射。

布局上应充分利用空间,设置合理的通道和设备摆放位置,以方便农作物的管理和机器的作业。

2.温室材料选择智能大棚的建设需要选择适合的材料,如钢架、玻璃或塑料膜等。

钢架可以提供稳固的结构,抵抗风雨,玻璃可以提供良好的透光性和保温性能,而塑料膜则具有廉价和易搭建的优点。

根据当地气候和农作物的需求选择合适的材料,以达到最佳的生长环境。

3.智能控制系统智能大棚的核心是智能控制系统,它能自动监测和调控温度、湿度、光照等环境参数,实现自动施肥、自动浇水、自动通风等操作。

该系统可以帮助农民减轻劳动强度,提高生产效率,并且通过数据分析提供决策依据。

选择可靠的控制设备和软件,并进行系统的合理布置,以确保系统的稳定和可靠性。

4.水肥一体化系统智能大棚建设应充分考虑水肥一体化系统。

通过采集和分析土壤湿度、肥料浓度等数据,智能控制系统能够精确控制水肥的供应,保证农作物的水分和养分需求。

采用滴灌、喷灌等现代化的灌溉方式,减少浪费和营养流失,并提高肥料利用率,达到绿色生产的目标。

5.环境监测和预警智能大棚建设方案还需要考虑环境监测和预警系统。

通过安装传感器和监测设备,及时监测大棚内的温度、湿度、CO2浓度等参数,并设置警报机制,一旦监测数值异常,系统能够及时报警,提醒农民采取相应的措施,保障农作物的安全和生长。

6.智能农机设备智能大棚建设中,配备先进的农机设备也是关键。

如自动播种机、无人驾驶的喷洒机等,能够降低人工成本,提高生产效率。

智慧大棚解决方案及案例

智慧大棚解决方案及案例

智慧大棚解决方案及案例智慧大棚是一种融合了物联网、云计算、大数据等技术的现代化农业管理系统,通过智能化设备和传感器来监测和控制大棚环境,从而提高农作物的产量和质量。

智慧大棚解决方案有很多种,下面将介绍其中的几个,并列举一些实际案例。

1.多传感器数据采集与云端分析:智慧大棚中,会安装多个传感器用于监测环境因素如温度、湿度、光照等,并将这些数据通过物联网传输到云端进行分析与处理。

这样的解决方案能够实时监测大棚内的环境变化,并根据数据分析结果进行智能调控,提高农作物的生长效果。

比如育雏场的智能孵化大棚,通过传感器监测温度、湿度和二氧化碳浓度等参数,根据养殖者设定的参数自动调节环境,提高育雏成功率。

2.智能自动灌溉系统:通过安装土壤湿度传感器和水肥一体化设备,智慧大棚可以实现自动灌溉和营养液供应。

传感器监测土壤湿度,并根据设定的湿度阈值自动开启或关闭灌溉系统。

此外,还可以根据大棚内植物的需水量和营养需求,精确供给适量的水和肥料。

例如荷兰的智能温室大棚,通过精确的自动灌溉和控温系统,减少了能源的使用,并提高了作物的产量。

3.遥感监测和预警系统:利用卫星遥感技术,智慧大棚可以监测并预警各种自然灾害如干旱、虫害等。

通过遥感数据的分析,可以提前预警并制定相应的防御措施,减少损失。

例如,中国农业大学与北斗卫星导航系统合作开发的智慧农业系统,通过卫星遥感技术,实时监测土壤水分、氮素含量等指标,为农民提供精准的调控建议。

4.数据分析和决策支持:通过大数据技术对大棚内的环境、作物生长和疾病发展等数据进行分析,智慧大棚可以提供决策支持,帮助农民科学种植和精细管理。

数据分析可以预测作物生长趋势、预测病虫害发生的风险,并提供相应的治理方案。

比如中国农工商中华全国农业信息化标准化研究技术委员会研发的智慧大棚信息管理系统,通过数据分析,为农民提供种植方案、农事操作指导和市场供需信息等,帮助农民提高产量和增加收益。

总结起来,智慧大棚解决方案通过传感器监测、数据分析和智能控制等技术,能够实现智能化管理和优化农作物的生产过程。

农业智能大棚设计方案

农业智能大棚设计方案

农业智能大棚设计方案1. 项目背景随着我国现代农业发展的需求,利用现代信息技术提升农业生产的自动化、智能化水平已成为发展趋势。

智能大棚作为一种新兴的农业发展模式,通过引入物联网、大数据、云计算等先进技术,实现对大棚内部环境的实时监控与管理,有助于提高作物产量、减少劳动力成本、缩短生长周期等。

2. 设计目标本项目旨在为农业生产提供一种高效、稳定、可靠的人工智能大棚解决方案,实现以下目标:1. 实时监控大棚内部环境,包括温度、湿度、光照、土壤湿度等;2. 自动调节环境参数,如通风、灌溉、灯光等,以达到最佳生长条件;3. 实现远程监控与管理,降低劳动力成本;4. 通过大数据分析,优化种植方案,提高作物产量和品质;5. 降低能耗,提高资源利用效率。

3. 系统架构农业智能大棚系统主要包括以下几个部分:3.1 硬件设施1. 传感器:部署温度、湿度、光照、土壤湿度等传感器,实时采集大棚内部环境数据;2. 控制器:根据预设的参数和算法,自动调节大棚内部环境,如通风、灌溉、灯光等;3. 通信设备:搭建有线或无线通信网络,实现数据传输与远程控制;4. 电源设备:为系统提供稳定电源供应。

3.2 软件平台1. 数据采集与处理:收集传感器数据,进行实时监控与分析;2. 控制策略:根据作物生长需求和环境数据,制定合理的控制策略;3. 远程监控与管理:通过网页或移动端应用,实现对大棚的远程监控与管理;4. 数据分析与优化:对历史数据进行挖掘,为作物种植提供科学依据。

4. 关键技术4.1 环境参数监测技术采用多传感器融合技术,实现对大棚内部环境参数的实时监测,确保数据准确可靠。

4.2 自动控制技术利用PLC、Arduino等控制器,实现对大棚内部环境的精细化管理,提高作物生长速度和品质。

4.3 数据通信技术采用有线或无线通信技术,实现数据传输的稳定、高效、安全。

4.4 数据分析与优化技术运用大数据、机器学习等方法,对历史数据进行分析,不断优化种植方案,提高作物产量和品质。

智能大棚实施方案

智能大棚实施方案

智能大棚实施方案随着科技的不断发展,智能大棚作为一种现代化的农业生产模式,受到了越来越多农业生产者的青睐。

智能大棚利用先进的技术手段,实现了对植物生长环境的精准控制,提高了农作物的产量和质量,同时减少了对自然资源的消耗,成为了现代农业发展的重要方向。

为了更好地实施智能大棚,我们制定了以下实施方案。

一、智能设备选型。

在智能大棚的建设中,选择合适的智能设备是至关重要的。

首先,需要选择适用于大棚环境的智能温室控制系统,包括温度、湿度、光照等参数的监测和控制。

其次,还需要配置自动灌溉系统,根据植物的生长需求,实现精准的灌溉,避免水分浪费和植物生长不足的情况。

此外,还需要选择智能施肥系统,根据植物的营养需求,实现定量、定时的施肥,保证植物的健康生长。

二、环境监测与数据分析。

智能大棚的关键在于对环境的精准监测和数据的科学分析。

因此,需要配置环境监测设备,对大棚内的温度、湿度、光照、CO2浓度等参数进行实时监测,并将数据传输到数据中心进行分析。

通过数据分析,可以及时发现环境异常,采取相应的措施进行调整,保证植物生长环境的稳定和优化。

三、智能控制与管理。

智能大棚实施方案中,智能控制与管理是至关重要的环节。

通过智能控制系统,可以实现对大棚环境的精准调控,保证植物生长所需的最佳环境条件。

同时,还可以实现远程监控和远程操作,方便农业生产者对大棚进行管理和维护。

此外,智能大棚还可以实现自动化的生产流程,提高生产效率,降低人力成本。

四、智能大棚的应用前景。

智能大棚的实施将为农业生产带来革命性的变化。

通过精准的环境控制和智能化的管理手段,可以大幅提高农作物的产量和质量,满足人们对绿色、有机农产品的需求。

同时,智能大棚还可以减少对自然资源的消耗,降低农业生产对环境的影响,实现可持续发展。

此外,智能大棚还可以为农业生产者带来更多的经济效益,提升农业生产的竞争力。

总之,智能大棚的实施方案将通过先进的技术手段,实现对农业生产环境的精准控制和智能化管理,为农业生产带来革命性的变革。

智能温室大棚系统方案详解

智能温室大棚系统方案详解

智能温室大棚系统方案详解近年来,反季节种植已经成为一种火热的趋势,温室大棚也是到处可见,而温室大棚对于自动化、智能化的要求也是越来越迫切,托普云农为此提出了一整套的智能温室大棚系统解决方案,该系统能够对温室大棚的温湿度、二氧化碳浓度等各个方面的监测,并将通风、浇灌等各个方面的控制进行了综合系统的研究,真正实现了温室大棚对自动化、智能化的要求。

一、智能温室大棚系统方案详解概述传统的人工控制方式,不仅投入成本高,还难以达到科学合理种植的要求,严重影响智能大棚的种植产量和质量。

智能大棚可以对空气温湿度、土壤温湿度、光照、CO2浓度、土壤PH值、风速风向、雨量等大棚现场参数进行实时采集,无线传输至监控服务器,管理者可随时通过电脑或智能手机了解大棚的实时状况,并根据大棚现场内外环境因子的变化情况将命令下发到现场执行设备,保证大棚农作物处于一个良好的生长环境,提升农作物的产量和质量。

二、智能温室大棚系统方案的组成部分1、设施农业智能监测系统通过物联网系统可连接传感器采集空气温湿度、二氧化碳、光照强度、风速风向、降雨量、土壤温湿度、土壤水分、养分含量(N、P、K)、PH值以及植物生理生态指标(叶面积指数、果实膨大、茎杆微变化、叶湿、叶温、水势、茎流、呼吸等)来获得作物生长的最佳条件,并根据参数变化实时调控或自动控制温控系统、灌溉系统等。

2、设施农业视频监控系统随时随地远程查看大棚内的农作物生长情况、各园艺设备的运行状态、工人生产情况,有了这个“千里眼”,管理人员可以做到远程轻松监控、管理作业生产。

3、设施农业智能控制系统通过物联网系统,可以设定温室内各种设备运行环境条件,当环境信息未达到预先制定的条件时,自动启动温室内的相关设备,比如:风机自动调节通风降温、内外遮阳自动调节光照强度、自动喷滴灌、自动加湿除湿、自动施肥,实现智能化管理,节水,省电,省人工,更省心。

4、软件展示平台托普农业物联网软件平台并不只是一个操作平台,而是一个庞大的管理体系,是用户在实现农业运营中使用的有形和无形相结合的控制系统。

智慧大棚管理实施方案

智慧大棚管理实施方案

智慧大棚管理实施方案随着科技的不断进步和农业生产方式的转变,智慧农业逐渐成为现代农业发展的重要方向。

在智慧农业中,智慧大棚作为一种重要的农业生产方式,受到了越来越多农民和农业企业的青睐。

然而,如何科学、高效地管理智慧大棚,提高农业生产效率,确保农产品的质量和安全,成为了摆在我们面前的一个重要课题。

一、智慧大棚管理的基本原则。

1.科学规划,在建设智慧大棚之前,需要科学规划大棚的布局、结构和设施,合理利用土地资源,确保各项设施的有效利用。

2.智能化设备,选择具有智能化管理功能的设备和系统,包括自动灌溉系统、智能温控系统、远程监控系统等,提高生产效率,降低人力成本。

3.数据化管理,通过传感器、监测设备等,实现对大棚内环境、作物生长情况等数据的实时监测和记录,为决策提供科学依据。

4.生态环保,在大棚管理中,要注重生态环保,采用绿色种植方式,减少化肥农药的使用,保护生态环境。

二、智慧大棚管理的具体措施。

1.环境监测,安装温湿度传感器、光照传感器等设备,实时监测大棚内的环境参数,确保作物生长环境的稳定和优良。

2.智能灌溉,利用自动灌溉系统,根据作物的生长需求和土壤湿度,自动进行合理的灌溉,节约用水,提高灌溉效率。

3.温室控制,通过智能温控系统,实现大棚内温度、湿度、CO2浓度等参数的自动调控,为作物提供最适宜的生长环境。

4.作物生长监测,利用生长监测系统,对作物的生长情况进行实时监测和分析,及时发现问题并采取相应措施。

5.智能施肥,根据作物的生长需求,利用智能施肥系统,实现对作物的精准施肥,减少化肥的使用量,提高肥料利用率。

6.病虫害监测,安装病虫害监测设备,实时监测大棚内的病虫害情况,及时采取防治措施,保障作物的健康生长。

三、智慧大棚管理的优势和挑战。

1.优势,智慧大棚管理能够提高农业生产效率,降低生产成本,保障农产品的品质和安全,符合现代人们对绿色、有机农产品的需求。

2.挑战,智慧大棚管理需要投入较高的资金,技术门槛较高,对管理人员的要求也较高,同时需要解决能源消耗、数据安全等问题。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着农业科技的不断发展,智慧大棚作为一种现代化农业生产方式,已经得到广泛应用。

智慧大棚利用先进的技术和设备,实现了自动化、智能化的生产管理,提高了农作物的产量和质量。

本文将介绍智慧大棚解决方案的相关内容,包括传感器监测、智能控制、数据分析、环境调控和远程监控五个方面。

一、传感器监测1.1 温度传感器:实时监测大棚内外温度变化,保障作物生长环境的稳定性。

1.2 湿度传感器:监测空气湿度,调节大棚内湿度,防止病虫害的发生。

1.3 光照传感器:控制大棚内光照强度,保证作物光合作用正常进行。

二、智能控制2.1 自动灌溉系统:根据土壤湿度和作物需水量自动进行灌溉,节约水资源。

2.2 CO2控制系统:监测大棚内CO2浓度,自动调节通风和CO2供给,促进作物生长。

2.3 营养液控制系统:根据作物生长阶段和需求,自动调节营养液的浓度和配比。

三、数据分析3.1 大数据平台:通过传感器采集的数据,建立大数据平台进行数据分析,为农民提供生产决策支持。

3.2 数据模型:利用机器学习算法建立作物生长模型,预测作物生长情况,提高生产效率。

3.3 数据可视化:将数据以图表形式展示,直观反映大棚内环境参数和作物生长情况,方便农民监测和分析。

四、环境调控4.1 温度调控:根据作物生长需求,自动控制加热和降温设备,保持适宜的生长温度。

4.2 湿度调控:通过加湿器和通风系统调节大棚内湿度,防止作物受热带来的伤害。

4.3 CO2供给:定时供给CO2,促进作物光合作用,提高产量和品质。

五、远程监控5.1 手机APP:农民可以通过手机APP远程监控大棚内环境参数和作物生长情况,实时掌握生产情况。

5.2 远程控制:远程控制大棚内设备的开关和调节,方便农民进行远程管理和维护。

5.3 报警系统:设置异常报警功能,一旦发现环境异常或者设备故障,及时通知农民进行处理,保障作物生长。

综上所述,智慧大棚解决方案通过传感器监测、智能控制、数据分析、环境调控和远程监控等方面的应用,实现了大棚生产的智能化和高效化,为农业生产带来了革命性的变革。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案一、背景介绍智慧大棚是一种利用物联网技术和先进的传感器设备,结合农业种植管理技术,实现对大棚环境的监测和控制的系统。

通过智慧大棚解决方案,可以提高农作物的产量和质量,降低生产成本,实现农业的可持续发展。

二、方案概述智慧大棚解决方案主要包括以下几个方面的内容:1. 环境监测系统环境监测系统通过安装各种传感器设备,实时监测大棚内的温度、湿度、光照强度、CO2浓度等环境参数。

通过无线传输技术将数据传输到中央控制系统,实现对大棚环境的全面监测。

2. 智能控制系统智能控制系统根据环境监测数据,通过自动控制设备对大棚内的环境进行调节。

例如,根据温度和湿度数据,控制通风设备和加热设备的开关,保持大棚内的温湿度在适宜的范围内。

通过光照控制系统,可以根据不同作物的需求,自动调节光照强度,提高光合作用效率。

3. 水肥一体化系统水肥一体化系统通过安装水肥一体化设备,实现对水肥的自动供给和调节。

根据作物的需求和土壤的水分含量,自动控制灌溉设备和施肥设备,保持土壤湿度和养分的平衡,提高作物的生长效率。

4. 数据分析与决策支持系统数据分析与决策支持系统采集和分析大棚内的环境监测数据、作物生长数据和生产管理数据,通过数据挖掘和机器学习算法,提供农业专家和农民决策的参考。

例如,根据历史数据温和象数据,预测未来的气候变化,提前采取相应的措施,减少灾害风险。

三、方案优势智慧大棚解决方案具有以下几个优势:1. 提高产量和质量:通过精确的环境控制和水肥管理,可以提高作物的产量和质量,增加农民的收入。

2. 节约资源:智慧大棚解决方案可以根据作物的需求,精确控制水肥的供给,减少浪费,节约资源。

3. 减少劳动力成本:智能控制系统可以自动调节大棚内的环境,减少人工干预,降低劳动力成本。

4. 提高农业可持续发展水平:智慧大棚解决方案可以减少农药和化肥的使用量,降低对环境的污染,促进农业的可持续发展。

四、方案应用场景智慧大棚解决方案适合于各种类型的大棚,包括蔬菜大棚、花卉大棚、水果大棚等。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着科技的不断发展,智慧农业逐渐成为农业领域的热门话题。

智慧大棚作为智慧农业的重要组成部分,通过各种先进技术的应用,能够提高农作物的产量和质量,减少能源消耗,实现智能化管理。

本文将介绍智慧大棚解决方案的相关内容。

一、传感器技术1.1 温度传感器:智慧大棚通过安装温度传感器,实时监测大棚内外的温度变化,可以根据温度数据调节大棚内的温度,提供适宜的生长环境。

1.2 湿度传感器:湿度是影响作物生长的重要因素,智慧大棚通过湿度传感器监测大棚内的湿度,及时调节灌溉系统,保持适宜的湿度。

1.3 光照传感器:光照是植物进行光合作用的重要条件,智慧大棚通过光照传感器监测光照强度,可以自动控制遮阳网,调节光照强度,保证作物生长所需的光照条件。

二、智能灌溉系统2.1 土壤湿度监测:智慧大棚通过安装土壤湿度传感器,实时监测土壤湿度情况,根据数据自动控制灌溉系统,避免过度或不足灌溉。

2.2 水肥一体化:智慧大棚可以将水肥一体化,通过智能控制系统调节灌溉水的含肥量,实现精准施肥,提高作物产量。

2.3 节水节能:智慧大棚通过智能灌溉系统,可以根据作物需水量自动调节灌溉时间和水量,实现节水节能,降低生产成本。

三、远程监控与管理3.1 云平台监控:智慧大棚可以通过云平台实现远程监控,农户可以通过手机或电脑随时随地监测大棚内的环境数据和作物生长情况。

3.2 报警系统:智慧大棚可以设置各种传感器的阈值,一旦超过设定数值就会触发报警系统,及时通知农户处理异常情况。

3.3 数据分析:智慧大棚可以通过收集大量的环境数据和作物生长数据,进行数据分析和预测,为农户提供决策参考。

四、智能控制系统4.1 自动通风系统:智慧大棚可以根据温度和湿度数据自动控制通风系统,保持大棚内的空气流通,避免病虫害。

4.2 灯光控制系统:智慧大棚可以根据作物需光量自动控制灯光系统,延长光照时间,提高作物产量。

4.3 智能遮阳系统:智慧大棚可以根据光照强度数据自动调节遮阳网,保证作物获得适宜的光照条件。

智能温室玻璃大棚实施方案

智能温室玻璃大棚实施方案

智能温室玻璃大棚实施方案一、背景介绍随着现代农业的发展,智能温室玻璃大棚作为一种新型的农业种植模式,受到了越来越多农户的青睐。

智能温室玻璃大棚以其环境控制、自动化管理等特点,能够提高农作物的产量和质量,有效应对气候变化和自然灾害,成为现代农业的重要组成部分。

二、实施方案1. 地点选择在选择智能温室玻璃大棚的地点时,首先要考虑阳光照射情况和土壤条件。

一般来说,应选择光照充足、土壤肥沃、排水良好的地段,以确保农作物的生长和发育。

2. 温室结构智能温室玻璃大棚的结构应该坚固耐用,能够承受风雨和大雪的冲击。

同时,为了提高温室内的环境温度和湿度,玻璃大棚的设计应该合理,保证光线的充分照射。

3. 温室设备智能温室玻璃大棚需要配备自动化控制系统,包括温度、湿度、光照等环境参数的监测和调控设备。

此外,还需要安装灌溉、通风、遮阳等设备,保障农作物的生长需求。

4. 种植管理在种植管理方面,应根据不同的农作物特点,合理选择种植方式和管理措施。

同时,利用智能化技术,对农作物的生长情况进行实时监测和调整,以提高产量和质量。

5. 能源供应智能温室玻璃大棚的能源供应可以选择太阳能、风能等清洁能源,以减少对传统能源的依赖,降低生产成本,实现可持续发展。

6. 安全保障在实施智能温室玻璃大棚方案时,要重视安全保障工作,包括防火、防盗、防灾等措施,确保农作物和设施的安全。

7. 经济效益智能温室玻璃大棚的实施不仅可以提高农作物的产量和质量,还能够创造就业机会,促进当地经济发展,提高农民收入,实现农业现代化。

三、总结智能温室玻璃大棚的实施方案需要充分考虑环境、设备、管理、能源等多方面因素,以确保农作物的生长和产量。

通过合理的规划和科学的管理,智能温室玻璃大棚将成为现代农业发展的重要推动力量,为农业生产提供更多可能性。

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温室技术方案1、温室基本概况1.1、温室技术与设计要求:本薄膜温室工程包括温室基础、主体框架系统、通风系统、覆盖系统、外遮阳系统、配电系统等。

、温室性能指标:1.2 ㎡(1) 抗风荷载: 0.8KN/ ㎡抗雪荷载: 0.6KN/(2) ㎡悬挂荷载: 0.5KN/(3)140mm/h 最大排雨量:(4)温室:圆拱型连栋薄膜温(5)室。

1.3、温室技术参数:“山墙”。

与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为) 圈梁以上至天沟高度高:肩 1.5m((1)3.0m高:(2) 顶4m 开间:度:8.0m (3) 跨12=48m 4m×墙长:(4) 侧3=24m ×长:8m墙(5) 山24m=1152×㎡48m (6) 面积:各栋温室的具体尺寸参照总平面图。

12.温室配套设施:2.1、温室基础甲方需满足三通一平的要求,即水通、电通、路通,平整场地,给乙方提供工人住所等。

按照持力土层容许承载力标准值≥80kpa,温室基础采用地桩式,地桩式优点:施工速度快。

因为可在所决定的位子上直接打入,所以不再需要挖掘施工。

与以往在现场用混凝土独立桩打地基比较,约是其1/2的工事天数。

具有以往在现场用混凝土独立桩打地基同样的强度。

所打地桩符合现代环境要求。

不使用有渣土产生的混凝土。

(无须保养)将来如果解体时,因为全部是铁制产品,所以不会产生工业废弃物。

打桩作业时,只要在小型建设机械(液压挖掘机)端部安装一个安装夹具,然后装上小型螺钻(一般的建设机械设备出租公司都有)即可。

高度只要通过旋转来调整。

因为是用小型建设机械(液压挖掘机)打桩,所以打桩作业不会受园艺场所状态的左右。

22.2、温室主要钢结构参数1)立柱: 采用100×50×2.5mm热镀锌矩形管。

2)水平拉杆:采用Ф32*1.2热镀锌圆管3)屋面拱梁:采用60×40×2.0mm热镀锌矩形管。

4)外遮阳立柱:采用75×45×2.0mm热镀锌矩形管5)外遮阳纵梁:采用50×50×2.0mm热镀锌矩形管6)外遮阳桁架:上下弦采用30×30×1.5mm热镀锌矩形管,10的圆钢7)屋面拉筋:采用Ф10圆钢。

8)十字剪刀撑:采用Ф10mm圆钢。

9)天沟:采用1.6mm冷弯热镀锌板,大截面可抗140mm/小时的雨量。

10)落水管:采用抗老化UPVC管, Ф110 mm。

11)温室所有钢结构材料均采用国标优质碳素钢(Q215标准)。

钢材部件和紧固件均按《GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》经热镀锌处理,工厂化生产,现场组装。

连接固定件主要使用符合GB5782标准(采用4.8级)的M8、M10、M12六角头螺栓和符合GB6170标准的相应六角螺母,经热镀锌处理。

温室主体结构使用寿命25年。

12)温室内所有钢结构材料均热镀锌,,镀锌厚度0.07—0.10mm,热镀锌其他标准采用国标《GB/T13912-2002》。

3A.锌液成分见表:锌液成分工艺条件Zn98.5%0.5-0.3%AlFe0.06%Pb0.3%0.1%Su43℃44温B.质量检验见表:要项目、GB/T13912以、JISH8641为依据,并按《热镀锌产品质量检验规定》依据《热镀锌产品质量考核办法》执行保证外观检验不合格的镀件及时修复,总面积不超过主要表面的要求 0.5%,单个面积不超过1d㎡,并马上修复。

; ㎡)m60管子镀锌层的平均厚度应大于μ(约430g/ 厚度标准钢铁工件镀锌镀层分级;GB/T13912-92 按按用户规定要求,无要求按以上两条执行。

参2.0、 (12)在温室端面设两扇m×门框采用特制型材及其配件,2.5m的温室门,丝膜,下151987-8480照国家标准《GB/T 推拉铝合金移门》设计生产,移门上部覆盖部覆盖复合铝板,底部安装滑轮,需开闭手感轻巧,密封性好。

移门锁安装双开门手柄锁。

42.3、温室覆盖材料温室顶部采用单层日本进口优质15丝薄膜覆盖;四周采用进口15丝薄膜覆盖,保温性能就更好。

◆选择优质紫外线吸收等助剂,超耐久工艺配方,正常使用时,膜厚15丝,可连续使用3年。

◆良好的流滴性能。

◆内冷制膜工艺使薄膜透光率高于80%。

◆适用于花卉、水果和蔬菜长期栽培的温室、连栋大棚覆盖。

2.4、自然通风系统◆自然通风是一种比较经济的通风方式。

它是利用温度差来实现温室内外空气交换,达到降低温室内温度和湿度的目的。

在没有CO2施肥系统的情况下,还可利用自然通风来达到补充温室内CO2的作用。

温室的两侧及屋顶采用手动卷膜开窗,手动卷器带有自锁装置。

2.5、外遮阳系统温室外遮阳系统主体结构直接布置在温室外,中间立柱固定在温室水沟上高3.0m,其柱距与温室立柱相同,间距4m,截面尺寸为75×45×2.0mm。

横梁采用上下弦为30×30×1.5mm热镀锌方管的桁架,纵梁采用50×50×2.0mm热镀锌管。

5DWG804.000.5013.00380V0.75温室控制采用电动控制系统温室拉幕系统专用减速器、该减速器可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停6止,其输出轴与驱动轴连接,驱动轴驱动齿轮、齿条从而实现遮阳网的移动。

当外遮阳幕受电机驱动控制时,电控箱上装有转换开关,操作灵活驱动方便。

电机自带工作限位和安全限位,动作安全可靠。

传动部分传动部分由减速电机及配套部件组成,通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。

传动轴采用1″热镀锌管,中部与电机相连,其余部分与传动轴、座均布相连,将圆周运动转换为平稳的直线运动。

A型齿轮齿条拉幕系统1.减速电机 2.联轴器 3.齿轮 4.齿条 5.焊合接头6.齿条推杆接头 6a.紧固销 6b.螺栓 7.齿轮连接垫片7a.螺栓 8.驱动轴9.推杆 10.推杆导杆连接卡10a. T型螺栓 11.支撑滚轮11a.支撑滚轮梁抱箍11b.螺栓12.驱动边铝型材 13.卡簧14.遮阳网。

幕线双层幕线采用国产透明聚酯幕线,变形小。

托幕线间距为0.5米,压幕线的间距为1m。

幕布遮阳幕布选用国产名牌产品。

黑色遮阳网,遮阳率80%—85%,保质期3年,寿命5年。

72.6、配电系统本系统主要对温室的外遮阳系统所有电气设备进行电气控制。

它具有热过载和断路双重保护,所有控制回路和指令电器均采用交流380V,它具有标准的接地装置。

电气控制系统由配电箱、电线等组成。

(1) 配电箱温室内所有电气设备应经配电箱进行供电与控制,配电箱面板上装有各种指示灯及按纽、开关,标示清楚、准确,安装有序。

指示灯、按钮开关等电气产品均选用国优质产品。

(2)电机装有限位保护装置,要求线位准确。

(3)控制系统应具有正常的过载过流保护装置。

(4)电源进线为三相四线制,接地符合国家标准。

(5)电线、电缆的选型和敷设符合国家标准。

8SLC-84型连栋薄膜温室总体报价单跨 数 3 跨 度 8 面 积 1152 1 12拱间距开间数开 间 4日期:建设单位:合价项目名称序号 规格 单位 数量 单价21152 m52.31 60263.12 温室主体框架1 25000.00 m 4.34 1152 2 通风系统 212884.70 11.18 m0.15mm 3 1152 覆盖材料227025.18 23.46 外遮阳框架 4 1152 m219438.01 5 16.87 1152 外遮阳系统 齿轮齿条 m 2 m 温室基础 7.45 1152 6 8580.002配电系统 1152 2.00 7 2304.00 m 2 25.00 m8 人工安装费 1152 28800.00 2 5.00运输费 5760.00 m11529 11903.85 181958.86 157.9591152日期合备L=40008160.00 832.0052.00 156.00 96.00 240.00 80.00 L=15003342.86 板557.14 214.29 784.29 L=20003348.00 L=3500L=48008524.29 376.07 668.57 417.86 L=40003510.00 L=1400229.82 176.79 267.43 L=45004320.00 756.00 216.00 L=40001918.131518.00 L=800010L=80001080.00 L=61003180.00 L=4200960.00 240.00 L=53001872.00 360.00 1000.00 薄膜覆473.60 L=2000640.00 L=40003000.00 L=4000L=20060.00 L=2000300.00 6336.00 60263.12 52.31111152日期合备400.00 900.00 L=6100900.00 1700.00 750.00 350.005000.004.3412SLC-84型连栋薄膜温室基础报价单1314备板1516。

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